前 言 no_(J>p^& |> mx*G 随着时代的发展,人们对光网络带宽的需求越来越高,光通信网络也越来越复杂。各类光通信
系统中,存在着许多的波导类元件,如分束器,耦合器,复用器,AWG等,这些元件在整个光通信系统中起着至关重要的作用。而此类光波导器件研发人员,可以使用
OptiBPM来对相关的元器件进行
模拟分析与设计,这可以大大降低时间成本和物料成本。
-X#Zn># 5(F @KeH> OptiBPM是基于
光束传输算法(BPM-矢量BPM、半矢量BPM以及标量BPM)来模拟光通过任意波导介质(各向同性与各向异性)。并可使用合适的数值方法,如Crank-Nicholson方法和Scheme Parameter以及ADI,来进行计算,计算过程中可以使用合适的边界条件,如TBC和PML边界条件,以完成整个波导结构的
仿真和分析,获得任意位置处的电磁场分布。
\bJ,8J1C z:C
VzK, 通过OptiBPM,科研人员可以同时观察近场分布(包含幅度、相位等),检测辐射以及方向场(Guided Field)。OptiBPM能够提升科研人员在波导器件设计的效率,减小风险并降低整体研发产品成本。
fh rS7f'Zd /ekeU+j 本书详细描述了各类光波导模型的创建以及分析方法,旨在帮助OptiBPM软件初学者快速学会常用的
软件功能。本书主要参考OptiWave公司发布的案例以及相关操作手册翻译整理而成。
gWcl@|I;\ s&-m!|P 本书第一章主要介绍了软件的安装方法以及软件的开发背景,第二~十三章,分别描述了如何创建以及分析常见的波导类器件,如MMI耦合器、MMI星形耦合器、3dB耦合器、电光调制器、Chip-to-Fiber对接耦合器、马赫泽德干涉仪等,并包含了创建各类波导的方法和分析方法,如
参数扫描,脚本自定义等。第十四章主要描述了如何将OptiBPM设计的元器件,导入到OptiSystem(一款光通信系统模拟仿真软件)中做联合仿真,可以查看此元器件在光通信系统中的具体行为。
`Oxo@G*@}W *m_B#~4 《OptiBPM入门指南》,是由上海讯技光电工程师翻译整理而来,译者希望本书能够对OptiBPM的使用者有所帮助,通过学习后能够较好的掌握OptiBPM软件的基本使用方法。由于译者水平有限,书中错误纰漏之处在所难免,敬请同行读者批评和指正
1t" 上海讯技光电科技有限公司
E3bS Q
?2D1gjr b65V*Vbj 目 录 e.X*x4*>~ 1 入门指南 4
OV)J 1.1 OptiBPM安装及说明 4
wBr$3: 1.2 OptiBPM简介 5
SM3Q29XIw 1.3 光波导介绍 8
V-Ebi^gz5W 1.4 快速入门 8
pF~[ 2 创建一个简单的MMI耦合器 28
3K
Y-+ k 2.1 定义MMI耦合器
材料 28
r q2]u 2.2 定义布局设置 29
[se J'Io 2.3 创建一个MMI耦合器 31
p
BU,"Yy& 2.4 插入input plane 35
YKF5|;} 2.5 运行模拟 39
!?t#QDo 2.6 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 43
bDh,r!I 3 创建一个单弯曲器件 44
e
C\;n 3.1 定义一个单弯曲器件 44
3<:(Eda} 3.2 定义布局设置 45
>s3H_X3F 3.3 创建一个弧形波导 46
G&i<&.i 3.4 插入入射面 49
k@HV
wK'y 3.5 选择输出数据文件 53
\^7D%a=;C 3.6 运行模拟 54
Gn}G$uk61 3.7 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 57
^HpUbZpat) 4 创建一个MMI星形耦合器 60
{9(#X]' 4.1 定义MMI星形耦合器的材料 60
pwq a/Yi 4.2 定义布局设置 61
G&P[n8Z$ 4.3 创建一个MMI星形耦合器 61
=pQ'wx|>| 4.4 插入输入面 62
~N{ 7 4.5 运行模拟 63
D[d+lq#p 4.6 预览最大值 65
]w2nVC3 4.7 绘制波导 69
//9M~qHa" 4.8 指定输出波导的路径 69
<[7
bUB 4.9 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 71
4.?tP7UE 4.10 添加输出波导并预览仿真结果 72
3LT[?C]H$ 4.11 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 74
udCum4 5 基于VB脚本进行
波长扫描 75
;MD6iBD 5.1 定义波导材料 75
/%W&zd=%# 5.2 定义布局设置 76
Qx$CoY 5.3 创建波导 76
4~;x(e@S 5.4 修改输入平面 77
xl.iI$P 5.5 指定波导的路径 78
:el]IH 5.6 运行模拟 79
3ya_47D 5.7 在OptiBPM_Simulator中预览模拟结果 81
.nXOv] 5.8 应用VB脚本进行模拟 82
eUa2"=M 5.9 在OptiBPM_Analyzer中查看模拟结果 84
/5@4}m>Z@ 6 应用VB脚本设计一个3dB的耦合器 88
wWaO"N] 6.1 定义3dB耦合器所需的材料 88
kB41{Y - 6.2 定义布局结构 89
sn.Xvk%75 6.3 绘制并定位波导 91
8T3j/D<r 6.4 生成布局脚本 95
fU@{!;|Pz 6.5 插入和编辑输入面 97
gQXB=ywF 6.6 运行模拟 98
9NX/OctFa' 6.7 修改布局脚本 100
\\\%pBT7]\ 6.8 在OptiBPM_Analyzer中预览模拟结果 102
{5<3./5O 7 应用预定义扩散过程 104
Knd2s~S 7.1 创建一个由钛在铌酸锂中扩散所形成的线性波导 104
J<[Hw g 7.2 定义布局设置 106
Tyc`U& 7.3 设计波导 107
$@H]0<3, 7.4 设置模拟参数 108
Ni"M.O);t 7.5 运行模拟 110
)vO?d~x| 7.6 基于钛和镁在铌酸锂中的扩散,创建一个掩埋波导 111
_*(n2'2B 7.7 将模板以新的名称进行保存 111
>5,nB< 7.8 添加一个新的轮廓 111
:i;iSrKy 7.9 创建上方的线性波导 112
q-3,p. 8 各向异性BPM 115
^Q)&lxlxpx 8.1 定义材料 116
^
+e5 M1U= 8.2 创建轮廓 117
$j ZU(<4, 8.3 定义布局设置 118
5~AK+6Za 8.4 创建线性波导 120
kZ8+ev= 8.5 设置模拟参数 121
[N$#&4{Je 8.6 预览介电常数分量 122
W{z7h[?5, 8.7 创建输入面 123
lwY2zX&%)/ 8.8 运行各向异性BPM模拟 124
^o`;C\ 9 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 127
I-=H;6w7 9.1 定义chip-to-fiber对接耦合器的材料和波导 128
"YUh4uZ~P 9.2 定义布局设置 130
,U-aZ 9.3 创建一个chip-to-fiber对接耦合器 130
=3~u.iq$ 9.4 编辑输入平面 132
#!a}ZhIt 9.5 设置模拟参数 134
VR/*h% 9.6 运行模拟 135
!N, Oe< 10 电光调制器 138
#M9rt~4 10.1 定义电解质材料 139
qB%?t.k7 10.2 定义电极材料 140
Tc{n]TV 10.3 定义轮廓 141
4[\[Ho 10.4 绘制波导 144
BKiyog 10.5 绘制电极 147
!R{C 10.6 静电模拟 149
D7|=ev 10.7 电光模拟 151
vMDX 11 折射率(RI)扫描 155
_trF /U< 11.1 定义材料和通道 155
4 w$f- 11.2 定义布局设置 157
Q
db~I#}m' 11.3 绘制线性波导 160
3,x|w 11.4 插入输入面 160
H)eecH$K 11.5 创建脚本 161
#n9:8BKf 11.6 运行模拟 163
:Adx7!6 11.7 在OptiBPM_Analyzer中预览结果 163
{6V;$KqH6 12 应用用户自定义扩散轮廓 165
DU@ZLk3 12.1 定义材料 165
"r:i 12.2 创建参考轮廓 166
$i:wS=
w' 12.3 定义布局设置 166
^xBF$ua37) 12.4 用户自定义轮廓 167
tEj-c@`"x- 12.5 根据参考轮廓检测用户自定义轮廓 170
?9F_E+! 13 马赫-泽德干涉仪开关 172
|H!kU.f] 13.1 定义材料 173
FCk4[qOp7 13.2 创建钛扩散轮廓 173
2s+ITPr 13.3 定义晶圆 174
"s:eH"_s 13.4 创建器件 175
ZmJ!ZKKch 13.5 检查x-y切面的RI轮廓 177
Nb[zm|. 13.6 定义电极区域 178
Z9TUaMhF "ggViIOw& 13.7 定义输入平面和模拟参数 18213.8 运行模拟 182
`|{6U"n 13.9 创建脚本 18414 应用OptiBPM和OptiSystem进行光集成
电路模拟-散射数据导出 186
\wyn 14.1 理论背景 18614.2 波导Vertical Offset位置设置 189
]8Eci^i 14.3 生成脚本数据 19014.4 导出散射数据 193
^oL43#Nlo 14.5 创建臂 19414.6 在OptiSystem内加载*.s文件 197
R{GT?
wl 14.7 加载两个臂的文件 20014.8 在OptiSystem内完成布局 201
9;fyC= 14.9 连接元件 20214.10 运行模拟 203
m!Iax]D{ 14.11 创建图以查看结果 204
~+JEl% |^uU &O;. 有兴趣可以扫码加微联系
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